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文檔簡介
混凝土材料性能第1頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月1.2混凝土(Concrete)組成及特點主要材料:水泥、水、砂、石
特點:1)以固相為主,包含固體、液體、氣體的三相體;2)水化過程長,性能要很長時間才穩(wěn)定;3)水泥石收縮可形成微裂縫;4)受制作、養(yǎng)護、使用條件影響大。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第2頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土1.2混凝土(Concrete)一、混凝土的強度(Strengthofconcrete)1混凝土的抗壓強度(1)混凝土立方體抗壓強度混凝土結(jié)構(gòu)中,主要是利用它的抗壓強度(CompressiveStrength)。因此抗壓強度是混凝土力學性能中最主要和最基本的指標。混凝土的強度等級(StrengthGrade
)是用抗壓強度來劃分的第3頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月立方體抗壓強度(強度等級)規(guī)范規(guī)定:標準尺寸:150mm×150mm×150mm養(yǎng)護條件:20℃±3℃,濕度≥90%;28d加荷方法:加荷速度0.15~0.25MPa/s,墊板不涂油或墊橡膠板。強度保證率:95%,fcuk=-f-1.645
分級:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80(高強混凝土),共14個等級。
C—Concrete,單位:N/mm2或MPa。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第4頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月影響因素:A實驗方法:B尺寸效應:非標準試塊強度換算系數(shù):
200mm×200mm×200mm:1.05;
100mm×100mm×100mm:0.95。
6〞×12〞圓柱體:1.20(1〞=2.54cm)
6〞×12〞棱柱體:1.32C加載速度:加荷速度0.15~0.25MPa/sD加載時混凝土混凝土齡期.第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第5頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)軸心抗壓強度AxialCompressiveStrength軸心抗壓強度采用棱柱體試件(Prismsample)測定,用符號fc表示,它比較接近實際構(gòu)件中混凝土的受壓情況。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土棱柱體試件高寬比一般為h/b=3~4,我國通常取150mm×150mm×450mm的棱柱體試件,也常用100×100×300試件。第6頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月軸心抗壓強度
混凝土強度與試塊混凝土強度的修正系數(shù)脆性影響系數(shù)
棱柱體強度與立方體強度之比值對于同一混凝土,棱柱體抗壓強度小于立方體抗壓強度。換算關系:第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第7頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月混凝土強度等級≤C40C45C50C55C60C65C70C75C80
c10.760.760.760.770.780.790.800.810.82
c24.000.9840.9680.9510.9350.9190.9030.8870.87
c1
和c2值第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第8頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土02468102030s(MPa)e×10-3BACED混凝土破壞機理FailureMechanism第9頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能2.2混凝土對橫向變形加以約束(LateralConstraint),就可以限制微裂縫的發(fā)展,從而可提高混凝土的抗壓強度。第10頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能2.2混凝土2.軸心抗拉強度AxialTensileStrength也是其基本力學性能,用符號ft表示?;炷翗?gòu)件開裂、裂縫、變形,以及受剪、受扭、受沖切等的承載力均與抗拉強度有關。第11頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土劈拉試驗PaP拉壓壓由于軸心受拉試驗對中困難,也常常采用立方體或圓柱體劈拉試驗測定混凝土的抗拉強度(SplittingStrength)第12頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月軸心抗拉強度軸心抗拉強度與立方體抗壓強度的折算系數(shù)
混凝土脆性系數(shù)
試驗離散性系數(shù)
第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第13頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(1)混凝土雙向受力強度圖中:ft*,fc*—混凝土單軸抗拉、抗壓強度;f1,f2,f3—混凝土的多軸強度,f1≥f2≥f3此圖說明:壓-壓:強度提高;拉-拉:強度不變;拉-壓:抗拉和抗壓強度都低。第1章鋼筋和混凝土的材料性能3.混凝土在復合應力作用下的強度第14頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月此圖說明:壓-壓:強度提高;拉-拉:強度不變;拉-壓:抗拉和抗壓強度都低。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第15頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)混凝土在法向應力和切應力作用下的復合強度拉-剪:抗拉、抗剪強度都降低;壓-剪:當時,抗剪強度隨壓應力提高而增大;當時,內(nèi)部裂縫增加,抗剪抗壓強度均降低。
第1章鋼筋和混凝土的材料性能第16頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(3)混凝土三向受壓強度三向受壓時,強度增加,最大增加5倍。第1章鋼筋和混凝土的材料性能螺旋箍筋柱和鋼管混凝土柱中的混凝土為三向受壓狀態(tài)。一般采用圓柱體在等側(cè)壓條件下的試驗測定抗壓強度。第17頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月◆局部抗壓強度LocalBearingStrength第1章鋼筋和混凝土的材料性能第18頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月箍筋約束混凝土受壓的應力-應變關系◎螺旋箍筋約束對強度和變形能力均有很大提高◎矩形箍筋約束對強度的提高不是很顯著,但對變形能力有顯著改善ConfinementofTransversalReinforcement第1章鋼筋和混凝土的材料性能第19頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月2.2混凝土二、混凝土的變形DeformationofConcrete兩類變形:受力變形;非受力變形。1、混凝土受力變形(1)單軸(單調(diào))受壓應力-應變關系Stress-strainRelationship混凝土單軸受力時的應力-應變關系反映了混凝土受力全過程的重要力學特征是分析混凝土構(gòu)件應力、建立承載力和變形計算理論的必要依據(jù),也是利用計算機進行非線性分析的基礎。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第20頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月1.2混凝土第1章鋼筋和混凝土的材料性能試驗裝置第21頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月0→A:近似彈性σ=0.3-0.4fckA→B:非線性
σ=0.8fckB→C:體積增大
C→F:破壞
第1章鋼筋和混凝土的材料性能第22頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土不同強度混凝土的應力-應變關系曲線高強混凝土:↗,↘第23頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能(2)混凝土的彈性模量(ModulusofElasticity)、變形模量原點切線模量InitialModulus割線模量SecantModulus切線模量TangentModulus彈性系數(shù)n
(coefficientofelasticity)
隨應力增大而減小n
=1~0.51.2混凝土eel第24頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能◆彈性模量測定方法1.2混凝土第25頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月剪切模量:Gc=0.4Ec
泊松比νc=橫向應變/縱向應變=0.2第1章鋼筋和混凝土的材料性能第26頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月受拉:Ec′=0.5Ec(3)混凝土受拉應力-應變關系第1章鋼筋和混凝土的材料性能第27頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(4)混凝土的徐變定義:在荷載保持不變的情況下,變形隨時間推移繼續(xù)增大的現(xiàn)象。
特點:早期發(fā)展快,但可以延續(xù)數(shù)年。第1章鋼筋和混凝土的材料性能t0eelaeelaecreel’eel’’ecr’et徐變變形加荷瞬時變形卸荷瞬時恢復變形卸荷后彈性后效殘余變形第28頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月◆徐變系數(shù)j(t,t0)CreepCoefficient當初始應力小于0.5fc時,徐變在2年以后可趨于穩(wěn)定,最終的徐變系數(shù)j=2~4。t0eelaeelaecreel’eel’’ecr’et第1章鋼筋和混凝土的材料性能第29頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月◆影響混凝土徐變的因素內(nèi)在因素是混凝土的組成和配比。骨料(aggregate)的剛度(彈性模量)越大,體積比越大,徐變就越小。水灰比越小,徐變也越小。環(huán)境影響包括養(yǎng)護和使用條件。受荷前養(yǎng)護(curing)的溫濕度越高,水泥水化作用月充分,徐變就越小。采用蒸汽養(yǎng)護可使徐變減少(20~35)%。受荷后構(gòu)件所處的環(huán)境溫度越高,相對濕度越小,徐變就越大。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第30頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月應力條件是指初應力水平si/fc和加荷時混凝土的齡期t0第1章鋼筋和混凝土的材料性能線性徐變、非線性徐變。第31頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月高強混凝土的密實性好,在相同的σ
/fc比值下,徐變比普通混凝土小得多。但由于高強混凝土承受較高的應力值,初始變形較大,故兩者總變形接近。此外,高強混凝土線性徐變的范圍可達0.65fc,長期強度約為0.85fc,也比普通混凝土大一些。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第32頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月徐變對結(jié)構(gòu)的影響:使構(gòu)件變形增大;在軸壓構(gòu)件中,使鋼筋應力增加,混凝土應力減?。辉陬A應力構(gòu)件中,產(chǎn)生預應力損失;在超靜定結(jié)構(gòu)中,產(chǎn)生內(nèi)力重分布。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第33頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月2、混凝土的非受力變形(1)混凝土的收縮與膨脹混凝土的收縮Shrinkage
混凝土在空氣中硬化(hardening)時體積會縮小,這種現(xiàn)象稱為混凝土的收縮?;炷恋呐蛎洠涸谒谢蛱幱陲柡蜐穸惹闆r下結(jié)硬時體積增大的現(xiàn)象。以收縮為主第1章鋼筋和混凝土的材料性能第34頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月收縮是混凝土在不受外力情況下體積變化產(chǎn)生的變形。
當這種自發(fā)的變形受到外部(支座)或內(nèi)部(鋼筋)的約束時,將使混凝土中產(chǎn)生拉應力,甚至引起混凝土的開裂?;炷潦湛s會使預應力混凝土構(gòu)件產(chǎn)生預應力損失。某些對跨度比較敏感的超靜定結(jié)構(gòu)(如拱結(jié)構(gòu)),收縮也會引起不利的內(nèi)力。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第35頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月收縮率:3×10-4。收縮=凝縮+干縮特點:早期快,可延續(xù)1~2年。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第36頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能2.2混凝土混凝土的收縮是隨時間而增長的變形,早期收縮變形發(fā)展較快,兩周可完成全部收縮的25%,一個月可完成50%,以后變形發(fā)展逐漸減慢,整個收縮過程可延續(xù)兩年以上。一般情況下,最終收縮應變值約為(2~5)×10-4
混凝土開裂應變?yōu)?0.5~2.7)×10-4第37頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月第1章鋼筋和混凝土的材料性能2.2混凝土◆影響因素
混凝土的收縮受結(jié)構(gòu)周圍的溫度、濕度、構(gòu)件斷面形狀及尺寸、配合比、骨料性質(zhì)、水泥性質(zhì)、混凝土澆筑質(zhì)量及養(yǎng)護條件等許多因素有關。水泥用量多、水灰比越大,收縮越大骨料彈性模量高、級配好,收縮就小干燥失水及高溫環(huán)境,收縮大小尺寸構(gòu)件收縮大,大尺寸構(gòu)件收縮小高強混凝土收縮大影響收縮的因素多且復雜,要精確計算尚有一定的困難。在實際工程中,要采取一定措施減小收縮應力的不利影響——施工縫第38頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月水泥用量對高性能混凝土自生收縮的影響2.2混凝土第1章鋼筋和混凝土的材料性能第39頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月墻板干燥收縮裂縫與邊框架的變形第1章鋼筋和混凝土的材料性能第40頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)混凝土的溫度變形溫度線膨脹系數(shù):1.2-1.5*10-5
0C-1危害:溫度應力造成混凝土開裂。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第41頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月1.2.3混凝土的選用原則鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中混凝土強度等級不應低于C15。用HRB335級鋼筋時,不宜低于C20;用HRB400和RRB400級鋼筋時,不得低于C20。預應力混凝土結(jié)構(gòu)中混凝土強度等級不應低于C30。當采用鋼絲、鋼絞線、熱處理鋼筋時,不宜低于C40。第1章鋼筋和混凝土的材料性能第42頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月課程小結(jié):熟悉混凝土的立方體強度、軸心抗壓強度、軸心抗拉強度及相互間的關系。掌握復合應力下混凝土的強度關系。熟悉混凝土彈性模量、變形模量的概念。熟悉混凝土徐變、收縮與膨脹的概念。了解高強度、高性能混凝土的主要物理、力學性能。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.2混凝土第43頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月§1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)1.3.1粘結(jié)力的定義定義:當鋼筋與混凝土之間產(chǎn)生相對變形(滑移),在鋼筋和混凝土的交界面上產(chǎn)生沿鋼筋軸線方向的相互作用力,此作用力稱為粘結(jié)力。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第44頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月鋼筋與混凝土共同工作的原理:鋼筋混凝土軸心受拉構(gòu)件裂縫出現(xiàn)前的應力分布第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第45頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月鋼筋混凝土梁中σs、σc和τ的分布鋼筋在支座中的錨固長度(a)梁;(b)屋架;(c)柱第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第46頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月1.3.2粘結(jié)力的組成1.粘結(jié)力組成(1)化學膠結(jié)力(2)摩擦力(3)機械咬合力(4)端部錨固力第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第47頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月2.光面鋼筋的粘結(jié)性能直段光面鋼筋的粘結(jié)力主要來自于化學膠結(jié)力和摩擦力。鋼筋的拔出試驗光面鋼筋的τ-s曲線第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)τu=(0.4~1.4)ft第48頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月3.變形鋼筋的粘結(jié)性能變形鋼筋的粘結(jié)效果比光面鋼筋的好得多,化學膠合力和摩擦力仍然存在,機械咬合力是變形鋼筋粘結(jié)力的重要組成部分。
變形鋼筋和混凝土的機械咬合作用第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第49頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月變形鋼筋的τ-sl曲線第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第50頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月變形鋼筋的粘結(jié)破壞形態(tài)當混凝土保護層、鋼筋間距較小時,徑向裂縫可發(fā)展達到構(gòu)件表面,且相互貫通,產(chǎn)生劈裂式粘結(jié)破壞當混凝土保護層厚度較大或者配置有橫向鋼筋時,徑向裂縫的發(fā)展受到限制,肋前部的混凝土在水平分力和剪力作用下最終將被擠碎,產(chǎn)生所謂
“刮犁式”的剪切型粘結(jié)破壞第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第51頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月◆不同強度混凝土的粘結(jié)應力和相對滑移的關系4.影響粘結(jié)的因素(1)混凝土的強度等級:鋼筋的粘結(jié)強度均隨混凝土的強度提高而提高第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第52頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(2)混凝上保護層c和鋼筋之間凈距離越大,劈裂抗力越大,因而粘結(jié)強度越高。但當c/d>5時,τu與ft,s不再增長,也就是說粘結(jié)強度不由壁裂破壞來決定,而是沿鋼筋外徑圓柱面上發(fā)生剪切破壞。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)(3)橫向鋼筋限制了縱向裂縫的發(fā)展,可使粘結(jié)強度提高,因而在鋼筋錨固區(qū)和搭接長度范圍內(nèi),加強橫向鋼筋(則箍筋加密等)可提高混凝土的粘結(jié)強度。第53頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月(4)鋼筋端部的彎鉤、彎折及附加錨固措施(如焊鋼筋和焊鋼板等)可以提高的錨固粘接能力。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)(5)側(cè)向壓力約束粘接強度也有提高作用。第54頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月1.3.3保證粘結(jié)錨固的構(gòu)造措施
手工彎鉤:第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)機械彎鉤:第55頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月鋼筋表面帶肋;
縱向鋼筋端部焊橫向鋼筋;縱向鋼筋端部加箍筋;采用高強混凝土;彎起鋼筋端部加水平錨固段;第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第56頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月在縱向鋼筋端部焊錨板、加焊短鋼筋;將鋼筋焊在預埋件上。第57頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月◆保證粘結(jié)的其他構(gòu)造措施(1)對不同等級的混凝土和鋼筋,要保證最小搭接長度和錨固長度;(2)為了保證混凝土與鋼筋之間有足夠的粘結(jié),必須滿足鋼筋最小間距和混凝土保護層最小厚度的要求;(3)在鋼筋的搭接接頭內(nèi)應加密箍筋;(4)為了保證足夠的粘結(jié)在鋼筋端部應設置彎鉤;(5)對大深度混凝土構(gòu)件應分層澆筑或二次澆搗;(6)一般除重銹鋼筋外,可不必除銹。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第58頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月補充:粘結(jié)的錨固長度和搭接長度試驗第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第59頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月粘結(jié)錨固長度平均粘結(jié)應力
光面鋼筋帶肋鋼筋
由和鋼筋強度可推算出基本錨固長度
式中:F—鋼筋的拉力;d—鋼筋的直徑;l—粘結(jié)的長度。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第60頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月普通鋼筋基本錨固長度按下列公式計算:鋼筋抗拉強度設計值
鋼筋外形系數(shù)
鋼筋直徑
混凝土軸心抗拉強度設計值
0.140.16帶肋鋼筋光面鋼筋鋼筋類型鋼筋的基本錨固長度取決于鋼筋的強度及混凝土抗拉強度,并與鋼筋的外形有關(見附錄8)。第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第61頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月鋼筋的連接鋼筋的連接可分為兩類:綁扎搭接;機械連接或焊接。
受力鋼筋的接頭宜設在受力較小處。在同一根鋼筋上宜少設接頭。軸心受拉及小偏心受拉桿件(如桁架和拱的拉桿)的縱向受力鋼筋不得采用綁扎搭接接頭。當受拉鋼筋的直徑d>28mm及受壓鋼筋的直徑d>32mm時,不宜采用綁扎搭接接頭。第62頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月同一構(gòu)件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。ll1.3ll
ll=ζla
ζ——縱向受拉鋼筋的搭接長度修正系數(shù)縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%)≤2550100ζ1.21.41.6第63頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月課程小結(jié)1.掌握鋼筋與混凝土粘結(jié)力的定義2.掌握粘結(jié)力的組成3.掌握影響粘結(jié)強度的因素4.掌握保證粘結(jié)的構(gòu)造措施5.了解軸心受力構(gòu)件粘結(jié)性能、徐變、收縮的應力分析
第1章鋼筋和混凝土的材料性能1.3鋼筋與混凝土粘結(jié)第64頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月本章總結(jié)
1、鋼筋力學性能的基本指標主要有屈服強度、延伸率和強屈比。
2、根據(jù)鋼筋的應力-應變關系特點,可分為有明顯屈服點鋼筋和無明顯屈服點鋼筋。有明顯屈服點鋼筋以屈服應力作為強度指標;無明顯屈服點鋼筋以條件屈服點應力作為強度指標。
3、鋼筋混凝土的變形性能采用均勻延伸率來反映。均勻延伸率是指達到最大應力時的應變。
第1章鋼筋和混凝土的材料性能第1章總結(jié)第65頁,課件共70頁,創(chuàng)作于2023年2月4、混凝土主要強度指標有:立方體強度、軸心抗壓強度和軸心抗拉強度。立方體強度不代表實際構(gòu)件中混凝土的受力狀況,僅用來作為劃分混凝土的強度等級。軸心抗壓強度和軸心抗拉強度的平均值可分別根據(jù)換算公式(2-4)和公式(2-6),由混凝土立方體強度的平均值計算得到。
5、混凝土的破壞機理是由于內(nèi)部微裂縫的發(fā)展導致橫向變形增大,并最終因微裂縫連通而導致破壞。對
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